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红外吸收气体分析仪原理

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 根据企业不同组分气体对不同波长的红外线技术具有一定选择性吸收的特性而工作的分析以及仪表。微量氧分析仪种类较多,检测原理各异,针对性强,因此应根据不同使用场合、不同工艺状况选择合适的仪表。氧气分析仪可监测气体温度和压力等参数,且美观大方,操作使用非常方便,得益于高性能的原装进口传感器,整机保持了一贯高精度、高稳定性、长寿命等优点,一经推广,得到了用户的广泛认可与好评。氧分析仪一种工业在线过程分析仪表,不仅广泛应用于加热炉、化学反应容器、地井、工业制氮等场合中混合气体内氧气浓度的检测,还大量用于锅炉内水中溶解氧、污水处理装置外排水溶解氧的检测。测量采用这种方式吸收光谱可判别出气体的种类;测量可以吸收作用强度可确定被测气体的浓度。红外线分析仪的使用管理范围宽,不仅可分析气体主要成分,也可分析溶液成分,且灵敏度要求较高,反应发展迅速,能在线连续指示,也可组成部分调节控制系统。工业上常用的红外线气体分析仪的检测部分由两个方面并列的结构设计相同的光学信息系统重要组成。

一是测量室,二是资料室。 两个腔室在一定时期内同时或交替通过切割板打开和关闭光路。 将被测气体引入测量室后,吸收被测气体特殊波长的光,从而减少通过测量室光路进入红外接收室的光通量。 气体浓度越高,进入红外接收室的光通量越少,通过参考室的光通量是一定的,进入红外接收室的光通量也是一定的。 因此,被测气体的浓度越高,通过测量室和参考室的光通量差异越大。 这种光通量差以一定周期振动的幅度投射到红外接收室。通过几个微米厚的金属薄膜将接收室分离成两个部分,用大量的被测组分气体密封,可以吸收吸收波长范围内所有传入的红外射线,从而将脉动光通量转变为周期性的温度变化。 除了电容式传感器外,量子红外传感器还可用于直接检测红外射线,利用红外干扰滤波器选择波长,利用可调激光作为光源,形成新型全固态红外气体分析仪。 分析仪只使用光源,测量室,红外传感器完成气体浓度的测量。 此外,多组分气体中各种气体的浓度可以通过使用具有多个波长的滤盘同时确定。

与红外线分析仪类似的原理有紫外线分析仪、光电比色分析仪等,也多用于工业上